WO2018079709A1 - 調光ブラインド、採光装置および照明システム - Google Patents

調光ブラインド、採光装置および照明システム Download PDF

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WO2018079709A1
WO2018079709A1 PCT/JP2017/038888 JP2017038888W WO2018079709A1 WO 2018079709 A1 WO2018079709 A1 WO 2018079709A1 JP 2017038888 W JP2017038888 W JP 2017038888W WO 2018079709 A1 WO2018079709 A1 WO 2018079709A1
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slats
daylighting
slat
light
room
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英臣 由井
俊 植木
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シャープ株式会社
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    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B5/00Optical elements other than lenses
    • G02B5/02Diffusing elements; Afocal elements

Definitions

  • Patent Document 1 discloses a blind in which an upper half portion and a lower half portion of a slat are connected so as to be bendable, and the angle of the lower half portion of the slat can be adjusted toward the outdoor side.
  • the blind of Patent Document 1 is provided with a slat angle adjusting cord and a lifting / lowering cord separately, and either one of the cord adjusting operation and the lifting / lowering operation is performed using one of the cords. For this reason, the internal mechanism and operation of the blind are complicated. Therefore, a blind has been provided in which the angle adjustment (opening / closing) operation and the raising / lowering operation of the slat can be performed with one common cord.
  • each slat has a shape bent asymmetrically in a cross section perpendicular to the longitudinal direction, and the slat opening and closing operation and the lifting operation It is an object of the present invention to provide a dimming blind capable of winding up a plurality of slats in a stable posture on the premise of a dimming blind that is operated by a common operation unit. Another object of the present invention is to provide a daylighting apparatus and an illumination system provided with the light control blind.
  • a dimming blind includes a plurality of slats arranged in a vertical direction and each of the plurality of slats rotated about a horizontal axis by a predetermined angle.
  • a slat rotation / lifting operation unit for raising and lowering the plurality of slats.
  • the plurality of slats at least some of the slats are asymmetric slats having an asymmetrically bent or curved shape in a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the slats.
  • the asymmetric slat includes a first plate portion corresponding to the long side and a second plate portion corresponding to the short side in a cross-sectional shape perpendicular to the longitudinal direction.
  • the slat rotation / lifting operation unit raises the plurality of slats by placing the asymmetric slat in a posture in which the first plate portion faces downward.
  • At least a part of the asymmetric slat is a daylighting slat that allows light to pass from one side to the other side of the arrangement surface of the plurality of slats, It may be possible to incorporate outdoor light indoors.
  • the daylighting slat may include a plurality of daylighting parts on at least a first surface of the first plate part.
  • each of the plurality of daylighting units may include a reflection surface that reflects the light incident on the daylighting unit and guides the light to the indoor side.
  • the daylighting slat may include a light diffusion layer on at least the second surface of the first plate portion.
  • the slat rotation / lifting operation unit holds the posture of the daylighting slat so that the first surface is substantially parallel to a vertical plane when the daylighting slat is fully closed. May be.
  • a daylighting device includes a multilayer glass including a plurality of glass plates, and a dimming blind according to one aspect of the present invention provided between the plurality of glass plates.
  • An illumination system includes a dimming blind according to an aspect of the present invention, an illumination device that illuminates a room, an illuminance detection unit that detects illuminance in the room, and a control that controls the illumination device.
  • the control unit controls lighting / extinguishing and dimming of the lighting device based on a detection result of the illuminance detection unit.
  • a dimming blind capable of winding up a plurality of slats in a stable posture can be realized. Moreover, according to one aspect of the present invention, it is possible to provide a daylighting apparatus and an illumination system that include the light control blind.
  • FIG. 5A is a continuation of FIG. 5B.
  • FIG. 5C is a continuation of FIG. 5C.
  • FIG. 6B is a continuation of FIG. 6A.
  • FIG. 6B is a continuation of FIG. 6B.
  • FIG. 6B is a continuation of FIG. 6B.
  • FIG. 6C is a continuation of FIG. 6C. It is sectional drawing of the daylighting slat of a 1st modification. It is sectional drawing of the daylighting slat of a 2nd modification. It is sectional drawing of the lighting slat of a 3rd modification. It is sectional drawing of the light control blind of 2nd Embodiment. It is a figure for demonstrating the problem of the light control blind of 2nd Embodiment. It is a perspective view of the light control blind of 3rd Embodiment. It is a perspective view of the light control blind of 4th Embodiment. It is a perspective view of the lighting device of 5th Embodiment. It is a perspective view of a lighting device.
  • FIG. 1 is a perspective view of a light control blind according to the first embodiment.
  • the left-right direction horizontal direction
  • the near side the back direction
  • the up-down direction vertical direction
  • the dimming blind 1 includes a head box 2, a plurality of slats 3, a slat rotation / lifting operation unit 4, and an operation loop 5.
  • the plurality of slats 3 are arranged in the vertical direction (Z direction) so that the longitudinal direction of each slat 3 faces the left-right direction (X direction).
  • the slat rotation / elevation operation unit 4 rotates each of the plurality of slats 3 by a predetermined angle about the horizontal axis and moves the plurality of slats 3 up and down.
  • the head box 2 accommodates the slat rotation / lifting operation unit 4.
  • the operation loop 5 is a string-like member that is operated (pulled) when the user rotates the slat 3 or moves the slat 3 up and down.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating the operation of the dimming blind 1.
  • the upper area includes a daylighting slat 9 for taking outdoor sunlight L into the room through the window 8. This is the daylighting area 6.
  • the light L introduced into the room travels toward the ceiling surface 28.
  • the lower region is a light-shielding region 7 that includes a light-shielding slat 10 and blocks outdoor sunlight L so that it is not taken indoors.
  • the daylighting slats 9 positioned above are asymmetrical slats having a shape bent asymmetrically in a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the daylighting slats 9.
  • These daylighting slats 9 allow light to pass from one side of the arrangement surface of the plurality of daylighting slats 9 to the other side. That is, a part of the plurality of slats 3 is composed of a plurality of daylighting slats 9. Thereby, even if all the slats 3 are in the fully closed state, the dimming blind 1 can take in outdoor light through the plurality of daylighting slats 9.
  • the light shielding slats 10 positioned below the plurality of daylighting slats 9 are symmetrical slats having a shape that is symmetrically curved in a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the light shielding slats 10.
  • the light shielding slat 10 blocks visible light incident from one side of the arrangement surface of the plurality of light shielding slats 10.
  • the light shielding slat 10 has a function of blocking visible light by an action such as reflection and absorption, and is made of a material such as a metal such as aluminum, a resin, or wood.
  • slats 3 when it is not necessary to distinguish between the daylighting slats 9 and the light shielding slats 10, both may be collectively referred to as slats 3.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the daylighting slat 9 constituting the dimming blind 1.
  • the daylighting slat 9 includes a base material 12, a daylighting sheet 14 having a plurality of daylighting units 13, and a light diffusion sheet 15 (light diffusion layer).
  • the length of the daylighting slat 9 in the longitudinal direction is, for example, about 1500 mm to 3500 mm.
  • the length (slat width) in the short direction of the daylighting slat 9 is, for example, about 15 mm to 35 mm.
  • the thickness of the daylighting slat 9 is, for example, about 0.1 to 3 mm.
  • the base material 12 has a shape bent asymmetrically in a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the daylighting slat 9. That is, the base material 12 includes a first plate portion 121 corresponding to the long side and a second plate portion 122 corresponding to the short side in a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the daylighting slat 9.
  • the substrate 12 has a straight line parallel to the longitudinal direction as a boundary between the first plate portion 121 and the second plate portion 122, and the first plate portion 121 and the second plate portion 122 form a predetermined angle ⁇ . It is bent like this.
  • the angle ⁇ formed by the first plate portion 121 and the second plate portion 122 is appropriately set within a range of 90 ° ⁇ ⁇ 180 °.
  • the surface that becomes the outer side when the substrate 12 is bent is the surface that faces the outdoor side, and is referred to as a first surface 12a.
  • the inner surface is a surface facing the indoor side and is referred to as a second surface 12b.
  • the base 12 is made of a light transmissive resin such as a thermoplastic polymer, a thermosetting resin, a photopolymerizable resin, or the like.
  • a light transmissive resin such as a thermoplastic polymer, a thermosetting resin, a photopolymerizable resin, or the like.
  • acrylic polymer, olefin polymer, vinyl polymer, cellulose polymer, amide polymer, fluorine polymer, urethane polymer, silicone polymer, imide polymer, and the like can be used.
  • polymethyl methacrylate resin PMMA
  • triacetyl cellulose PET
  • cycloolefin polymer COP
  • PC polycarbonate
  • PEN polyethylene naphthalate
  • PES polyethersulfone
  • PI polyimide
  • the total light transmittance of the substrate 12 is preferably 90% or more as defined in JIS K7361-1. Thereby, sufficient transparency can be obtained.
  • the daylighting sheet 14 is fixed to the first surface 12a of the first plate portion 121 of the base 12 via an optical adhesive (not shown) or the like.
  • the daylighting sheet 14 has a plurality of daylighting units 13.
  • the daylighting slat 9 includes a plurality of daylighting units 13 on the first surface 12a (outside surface) of the first plate 121.
  • the daylighting unit 13 is a pentagonal column-shaped transparent structure that extends in the longitudinal direction of the daylighting slat 9. That is, the cross-sectional shape perpendicular to the longitudinal direction of the daylighting unit 13 is a pentagon.
  • the plurality of daylighting units 13 are arranged side by side in the short direction of the daylighting slats 9.
  • the daylighting unit 13 includes a reflection surface 13r that reflects the sunlight L incident on the daylighting unit 13 and guides the sunlight L to the indoor side.
  • the shape of the daylighting unit 13 is not limited to a pentagonal column as described later, and may be a polygonal column other than a pentagonal column, and is not particularly limited. In FIG. 2, only seven daylighting units 13 are shown, but the daylighting slat 9 is actually provided with more daylighting units 13.
  • the daylighting unit 13 is made of an organic material having light transmissivity and photosensitivity such as acrylic resin, epoxy resin, and silicone resin.
  • a material obtained by mixing a polymerization initiator, a coupling agent, a monomer, an organic solvent, or the like with these organic materials can be used.
  • the polymerization initiator contains various additive components such as a stabilizer, an inhibitor, a plasticizer, a fluorescent brightening agent, a release agent, a chain transfer agent, and other photopolymerizable monomers. Also good.
  • materials described in Japanese Patent No. 41299991 can be used.
  • the total light transmittance of the daylighting unit 13 is preferably 90% or more in accordance with JIS K7361-1. Thereby, sufficient transparency can be obtained.
  • a gap portion 17 is provided between two adjacent daylighting portions 13, and air exists in the gap portion 17.
  • another low refractive index material may be filled between the adjacent daylighting units 13.
  • the difference in refractive index at the interface between the daylighting portion 13 and the gap portion 17 is maximized when air is present rather than when any low refractive index material is present in the gap portion 17. Therefore, when there is air in the gap 17 between the adjacent daylighting units 13, the light totally reflected by the reflecting surface 13 r out of the sunlight L incident on the daylighting unit 13 according to Snell's law.
  • the critical angle is the smallest.
  • the range of the incident angle of the light totally reflected by the reflecting surface 13r becomes the widest, the light L incident on the daylighting unit 13 can be efficiently guided to the second surface 12b side of the base member 12. As a result, the loss of the light L incident on the daylighting unit 13 is suppressed, and the intensity of the light L emitted from the second surface 12b of the substrate 12 can be increased.
  • the refractive index of the substrate 12 and the refractive index of the daylighting sheet 14 are substantially equal. That is, it is desirable that the base material 12 and the daylighting unit 13 are integrally formed.
  • the refractive index of the base material 12 and the refractive index of the daylighting unit 13 are significantly different, unnecessary light is generated at the interface between the daylighting unit 13 and the base material 12 when light enters the base material 12 from the daylighting unit 13. Refraction and reflection may occur. In this case, there is a possibility that problems such as failure to obtain desired lighting characteristics and a decrease in luminance may occur.
  • the light diffusion sheet 15 is fixed to the second surface 12b of the first plate portion 121 of the base 12 via an optical adhesive or the like (not shown).
  • the light diffusion sheet 15 may have a function of isotropically diffusing the light L emitted from the base material 12 or a function of anisotropically diffusing the light L emitted from the base material 12. You may have.
  • As the light diffusion sheet having an anisotropic diffusion function a light diffusion sheet provided with a lenticular lens, a light diffusion sheet provided with a concavo-convex structure extending in approximately one direction, and the like can be used.
  • the daylighting slat 9 includes the light diffusion sheet 15, so that the angle distribution of the light L taken in at a desired angle can be widened and the brightness unevenness can be reduced.
  • the solar light that has passed through the window glass enters the daylighting unit 13 and can be considered several routes when it is emitted from the base material 12.
  • FIG. 2 shows a typical route. As shown in FIG. 2, when the sunlight L that has passed through the window glass enters the daylighting unit 13 from the surface 13 a, it is reflected by the reflecting surface 13 r, then passes through the base material 12, and is emitted from the light diffusion sheet 15. .
  • the plurality of slats 3 are suspended from the head box 2 by a plurality of ladder cords 17 and lifting cords 18 (see FIG. 3) extending in the vertical direction (Z direction). Upper end portions of the plurality of ladder cords 17 are supported in the head box 2. An elevating bar 19 is attached to the lower ends of the plurality of ladder cords 17.
  • FIG. 3 is a schematic configuration diagram of the slat rotation / lifting operation unit 4. As shown in FIG. 3, the slat rotation / lifting operation unit 4 is accommodated in the head box 2.
  • the slat rotation / lifting operation unit 4 includes a rotation shaft 21, a drum 22, a clutch ring 23, and a stopper 24.
  • the outdoor vertical cord 25 constituting the ladder cord 17 is connected from the outdoor side to the engaging portion 23k on the outdoor side of the clutch ring 23, and the indoor vertical cord 26 is connected from the indoor side.
  • the clutch ring 23 was connected to a locking portion 23k on the indoor side.
  • the ladder cord 17 is wound around the clutch ring 23 in a state where the ladder cord 17 is twisted once with respect to the conventional slat rotation / lifting operation unit. .
  • the outdoor vertical cord 25 is connected to the indoor locking portion 23k of the clutch ring 23 around the indoor side
  • the indoor vertical cord 26 is connected to the indoor locking portion 23k of the clutch ring 23 around the outdoor side. It is connected to the.
  • the operation loop 5 (not shown in FIG. 3) and the lifting / lowering cord 18 are wound around a drum 22.
  • the problem in the light control blind of the 1st comparative example using the conventional slat rotation and raising / lowering operation part is demonstrated.
  • the state in which the first plate portion 121 of the daylighting slat 9 faces the vertical direction and all the slats 3 are closed at the position where all the slats 3 are lowered is hereinafter referred to as a fully closed state. Called.
  • the configuration of the slat rotation / lifting operation unit 4 itself is the same as that of the conventional slat rotation / lifting operation unit, and will be described with reference to FIG. 3 for easy understanding.
  • 6A to 6D are diagrams showing a folding procedure of the light control blind 81 of the first comparative example. 6A to 6D, illustration of a daylighting portion, a light diffusion sheet, and the like of the daylighting slat 83 is omitted.
  • the light control blind 81 of the first comparative example as shown in FIG. 6A, since the lower light shielding slats 82 are symmetrical slats, the light shielding slats 82 are folded so as to overlap along a curved shape.
  • each slat rotates 1/2 turn until the upper side of the slat 3 is positioned downward. Therefore, as shown in FIG. 6B, the daylighting slat 83 is wound up with the second plate portion 832 facing downward.
  • the second plate portion 832 (short side) of one daylighting slat 83 is folded. It contacts the first plate portion 831 (long side) of the lower daylighting slat 83 and is folded so that they overlap.
  • the dimming blind 81 of the first comparative example has problems such as poor appearance during storage and difficulty in smoothly moving the slats up and down.
  • FIGS. 5A to 5D are diagrams showing a folding procedure of the light control blind 1 according to the present embodiment. Also in FIGS. 5A to 5D, illustration of the daylighting portion, the light diffusion sheet, and the like of the daylighting slat 9 is omitted. As shown in FIGS. 5A to 5D, in the dimming blind 1 according to the present embodiment, the slat rotation / lifting operation unit 4 moves the daylighting slats 9 (asymmetrical slats) to the first plate unit when the plurality of slats 3 are folded. 121 is configured to raise the plurality of slats 3 in a posture facing downward.
  • the ladder cord 17 is twisted once in the slat rotation / lifting operation unit 4. What is necessary is just to be connected to the clutch ring 23.
  • the rotation direction of the clutch ring 23 when the user pulls one side of the operation loop 5 is opposite to the dimming blind 81 of the first comparative example, and the movement direction of the ladder cord 17 is the first.
  • the daylighting slat 9 when the plurality of slats 3 are lowered and deployed, the second plate portion 122 of the daylighting slats 9 is set to face downward. However, the daylighting slat 9 is not in use in this position. Therefore, when the user slightly pulls one side of the operation loop 5 after lowering the plurality of slats 3, until the second plate portion 122 of the daylighting slat 9 facing downward turns around the room side and faces upward. The daylighting slat 9 makes a half turn. In this way, the daylighting slat 9 can take light into the room with the first plate portion 121 facing downward and the second plate portion 122 facing upward.
  • the slats 3 are rotated by 1/2 to make it ready for use. Therefore, the locking portion 23k of the clutch ring 23 is already in contact with the stopper 24 during normal use, and the clutch ring 23 cannot rotate any further. Therefore, when the user pulls one side of the operation loop 5 to fold the slat 3, as shown in FIG. 5B, the daylighting slat 9 does not rotate any more, that is, the first plate, The part 121 rises in a posture in which it faces downward and the second plate part 122 faces upward.
  • the dimming blind 1 of the present embodiment unlike the dimming blind 81 of the first comparative example shown in FIG. 6B, as shown in FIGS.
  • the plate portion 121 (long side) overlaps the first plate portion 121 (long side) of the daylighting slat 9 that has already been folded.
  • the plurality of daylighting slats 9 are folded in a properly aligned state.
  • the slats arranged in the vertical direction are configured to suppress light leakage to the indoor side by slightly overlapping the ends. Therefore, if the daylighting slats have a flat plate shape, even if the short side direction of the daylighting slats is directed to the vertical direction, the short side direction of the daylighting slats cannot be completely directed to the vertical direction and is inclined from the vertical direction. It becomes a state.
  • the daylighting slat is designed so as to obtain the maximum daylighting characteristic when the short side direction of the daylighting slat is oriented in the vertical direction, it is not possible to obtain the daylighting characteristic sufficiently. In addition, if an attempt is made to design so that the daylighting characteristics are maximized when the daylighting slats are inclined, it is difficult to design the shape of the daylighting unit.
  • the daylighting slats are bent, a part of the daylighting slats (in the case of the present embodiment, the first plate part) can be directed in the vertical direction, and a plurality of daylighting parts are provided in that part. be able to.
  • the desired lighting characteristics can be obtained to the maximum by using the bent daylighting slats.
  • the daylighting slats arranged in the vertical direction overlap with each other part of the daylighting slats (in the case of this embodiment, the first plate part of the upper daylighting slat and the second plate part of the lower daylighting slat), Light leakage to the indoor side can be suppressed.
  • the area of the entire daylighting slat is obtained by making the daylighting slat an asymmetric shape (a cross-sectional shape perpendicular to the longitudinal direction is an unequal triangular shape) that is bent at a position shifted from the center. It is possible to increase the area of the daylighting section.
  • the daylighting slat in which the cross-sectional shape perpendicular to the longitudinal direction is bent into an asymmetrical shape, a light control blind having excellent daylighting performance can be realized.
  • the slat can be smoothly raised and lowered with poor appearance when stored. Problems such as being difficult.
  • the light control blind 1 of this embodiment since it folds in the state in which the several lighting slats 9 were gathered, the appearance at the time of storage of a slat is good, maintaining sufficient lighting performance, and a slat. It is possible to realize a dimming blind capable of smoothly performing the lifting operation.
  • the daylighting slat 9 which provided the daylighting part 13 whose cross-sectional shape perpendicular
  • the daylighting slat is not limited to the above configuration, and the following configuration may be employed.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view of the daylighting slat 31 of the first modification.
  • the daylighting slat 31 of the first modified example includes a daylighting sheet 33 having a plurality of daylighting portions 32 having a triangular cross section perpendicular to the longitudinal direction.
  • the plurality of daylighting portions 32 are provided on the first surface 12 a of the first plate portion 121 of the base material 12.
  • the light diffusion sheet 15 is provided on the second surface 12 b of the first plate portion 121 of the substrate 12.
  • the cross-sectional shape of the daylighting unit 32 may be a polygon other than a pentagon.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view of the daylighting slat 35 of the second modification.
  • the daylighting slat 35 of the second modified example does not include a daylighting sheet having a plurality of daylighting units.
  • the light diffusion layer 36 is provided on the second surface 12 b of the first plate portion 121 of the substrate 12.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of a daylighting slat 38 of a third modification.
  • the daylighting slat 38 of the third modified example includes a plurality of daylighting portions 39 having a substantially triangular cross section perpendicular to the longitudinal direction.
  • the incident surface 39 a (upper surface) of the daylighting unit 39 is a curved surface convex upward.
  • the plurality of daylighting portions 39 are provided on the second surface 12 b of the first plate portion 121 of the base material 12.
  • the plurality of daylighting units 39 are not limited to the outdoor side, and may be provided on the indoor side.
  • the lighting slats 31, 35, and 38 of the respective modified examples can be combined with the slat rotation / elevation operation unit 4 of the first embodiment to maintain a good lighting performance and have a good appearance when the slats are stored.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of the light control blind according to the second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining problems of the light control blind according to the second embodiment.
  • symbol is attached
  • the plurality of slats 42 include a plurality of daylighting slats 9 and a plurality of light shielding slats 43.
  • the daylighting slat 9 is the same as the daylighting slat 9 of the first embodiment.
  • the light-shielding slat 10 is a symmetric slat, whereas in the second embodiment, the light-shielding slat 43 has an asymmetrical bent shape in a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the light-shielding slat 43. It is a slat. That is, the cross-sectional shape of the daylighting slat 9 and the cross-sectional shape of the light shielding slat 43 are the same.
  • the slat rotation / elevation operation unit 4 is configured so that the first surface 12a of the first plate portion 121 of the daylighting slat 9 is substantially parallel to the vertical plane V when the daylighting slat 9 is fully closed. Hold the posture.
  • the slat rotation / lifting operation unit 4 positions the light shielding slat 43 so that the first surface 12a of the first plate 121 of the light shielding slat 43 is substantially parallel to the vertical surface V when the light shielding slat 43 is fully closed. Hold.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the first surface 12a of the first plate portion 121 of the daylighting slat 9 is inclined from the vertical plane V in the fully closed state.
  • the light L emitted from the daylighting slats 9 travels in a direction closer to the floor than in the case of FIG. 10 where the first surface 12a of the first plate portion 121 is parallel to the vertical surface V.
  • people in the room may feel dazzled.
  • a part of the light L may be incident on the second plate portion 122 through the gap between the light shielding slats 43 arranged in the vertical direction and may leak to the indoor side.
  • the case where the person who is indoors feels dazzling is also considered.
  • the first surface 12 a of the first plate portion 121 of the daylighting slat 9 is substantially parallel to the vertical plane V when the daylighting slat 9 is fully closed. Therefore, most of the light emitted from the daylighting slat 9 travels in the direction of the ceiling surface 28. Further, since there is almost no gap between the light shielding slats 43 arranged in the vertical direction, light leakage to the indoor side can be suppressed to a small level.
  • FIG. 12 is a perspective view of a light control blind according to the third embodiment.
  • the same components as those used in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • all the slats 3 are constituted by daylighting slats 9 (asymmetric slats).
  • the slat rotation / lifting operation unit 4 raises the plurality of daylighting slats 9 with the daylighting slats 9 in a posture in which the first plate part 121 faces downward.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the first and second dimming blinds 46 that can maintain the sufficient lighting performance, have a good appearance when storing the slats, and can smoothly perform the raising and lowering operations of the slats. The same effect as that of the second embodiment can be obtained.
  • FIG. 13 is a perspective view of the light control blind according to the fourth embodiment.
  • the same components as those used in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • all the slats 3 are constituted by light shielding slats 43 (asymmetric slats).
  • the slat rotation / lifting operation unit 4 raises the plurality of light shielding slats 43 with the light shielding slats 43 in a posture in which the first plate portion 121 faces downward.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the dimming blind 49 of the fourth embodiment does not include a daylighting slat, it cannot take light into the room in the fully closed state.
  • the degree of opening and closing with the light shielding slats 43 opened the light control function as a general blind can be achieved.
  • the same effects as those in the first to third embodiments can be obtained, such as the appearance of the slats being stored and the dimming blind capable of smoothly moving the slats up and down. Can do.
  • FIG. 14 is a perspective view of the daylighting device of the fifth embodiment.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view of the daylighting apparatus.
  • symbol is attached
  • the daylighting device 51 includes a dimming blind 1 and a multi-layer glass 52.
  • the multi-layer glass 52 has a configuration in which a plurality (two in this embodiment) of glass plates 52A and 52B are arranged to face each other with a gap therebetween.
  • the light control blind 1 is provided between the outdoor side glass plate 52 ⁇ / b> A and the indoor side glass plate 52 ⁇ / b> B constituting the multilayer glass 52.
  • the dimming blind 1 according to the first embodiment having the daylighting slats 9 and the light shielding slats 10 is used, but any dimming blind according to the first to fourth embodiments may be used.
  • the daylighting device 51 including the dimming blind 1 that has a good appearance when the slat is stored and that can smoothly perform the raising and lowering operation of the slat.
  • the slat 3 is protected from moisture, impact, and the like, which are external factors that cause the slat 3 to be deformed or altered. Therefore, the lighting slats 9 and the light shielding slats 10 are hardly deteriorated, and the lighting effects and the light shielding effects can be sufficiently maintained. Moreover, since the window and the dimming blind 1 are integrated as the daylighting device 51, the difference in appearance due to the presence or absence of the dimming blind 1 is reduced, and the uniformity of the external appearance of the building is improved.
  • FIG. 16 is a view showing a room model 2000 provided with the illumination system 2001, and is a cross-sectional view taken along the line BB ′ of FIG.
  • FIG. 17 is a plan view showing the ceiling of the room model 2000.
  • the ceiling material constituting the ceiling 2003a of the room 2003 into which sunlight is introduced has high light reflectivity.
  • a light-reflective ceiling material 2003 ⁇ / b> A is installed on the ceiling 2003 a of the room 2003 as a light-reflective ceiling material.
  • the light-reflective ceiling material 2003A promotes introduction of external light from the daylighting apparatus 2010 installed in the window 2002 toward the back of the room.
  • the light-reflective ceiling material 2003A is installed on the ceiling 2003a near the window. Specifically, it is installed in a predetermined area E (an area about 3 m from the window 2002) of the ceiling 2003a.
  • the light-reflective ceiling material 2003A efficiently guides the sunlight introduced into the room through the window 2002 in which the light control blind according to any of the embodiments is installed to the back side of the room.
  • Sunlight introduced from the daylighting apparatus 2010 toward the indoor ceiling 2003a is reflected by the light-reflective ceiling material 2003A and changes its direction to illuminate the desk surface 2005a of the desk 2005 placed in the interior of the room. The effect of brightening the desk top surface 2005a is exhibited.
  • the light-reflective ceiling material 2003A may be diffusely reflective or specularly reflective, but has the effect of brightening the desk top surface 2005a of the desk 2005 placed in the interior of the room, and is in the room. In order to achieve both the effects of suppressing glare light that is unpleasant for humans, it is preferable that the characteristics of both are appropriately combined.
  • the light introduced into the room by the daylighting apparatus 2010 goes to the ceiling near the window 2002, but the light quantity in the vicinity of the window 2002 is often sufficient. Therefore, by using the light-reflective ceiling material 2003A as described above, the light incident on the ceiling (region E) near the window can be distributed to the back side of the room where the amount of light is smaller than that near the window.
  • the light-reflective ceiling material 2003A is formed by embossing a metal plate such as aluminum with unevenness of about several tens of micrometers, or by depositing a metal thin film such as aluminum on the surface of a resin substrate on which similar unevenness is formed. Can be produced. Or the unevenness
  • the emboss shape formed on the light-reflective ceiling material 2003A it is possible to control the light distribution characteristics and the light distribution in the room. For example, when embossing is performed in a stripe shape extending to the back side in the room, the light reflected by the light-reflective ceiling material 2003A spreads in the left-right direction of the window 2002 (direction intersecting the longitudinal direction of the unevenness). . When the size and orientation of the window 2002 are limited, using such characteristics, the light reflecting ceiling material 2003A diffuses light in the horizontal direction and reflects it toward the back of the room. be able to.
  • the lighting device 2010 is used as a part of the lighting system of the room 2003.
  • the lighting system includes, for example, components of the entire room including a lighting device 2010, a plurality of indoor lighting devices 2007, a control system thereof, and a light-reflective ceiling material 2003A installed on the ceiling 2003a. .
  • a daylighting device 2010 is installed, a daylighting slat is arranged on the upper side, and a dimming blind is arranged on the lower side.
  • the light control blind of 1st Embodiment is used as a light control blind, it is not restricted to this.
  • a plurality of indoor lighting devices 2007 are arranged in a grid in the left-right direction (Y direction) of the window 2002 and the depth direction (X direction) of the room.
  • the plurality of indoor lighting devices 2007 together with the daylighting device 2010 constitute an entire lighting system of the room 2003.
  • the indoor lighting devices 2007 are arranged in a grid pattern with an interval P of 1.8 m in the horizontal direction (Y direction) and the depth direction (X direction) of the ceiling 2003a. More specifically, 50 indoor lighting devices 2007 are arranged in 10 rows (Y direction) ⁇ 5 columns (X direction).
  • the indoor lighting device 2007 includes an indoor lighting fixture 2007a, a brightness detection unit 2007b, and a control unit 2007c.
  • the indoor lighting device 2007 has a configuration in which a brightness detection unit 2007b and a control unit 2007c are integrated with an indoor lighting fixture 2007a.
  • the indoor lighting device 2007 may include a plurality of indoor lighting fixtures 2007a and a plurality of brightness detection units 2007b. However, one brightness detection unit 2007b is provided for each indoor lighting device 2007a.
  • the brightness detection unit 2007b receives the reflected light of the irradiated surface illuminated by the indoor lighting fixture 2007a, and detects the illuminance of the irradiated surface.
  • the brightness detector 200b detects the illuminance of the desk surface 2005a of the desk 2005 placed indoors.
  • the control units 2007c provided one by one in the room lighting device 2007 are connected to each other.
  • Each indoor lighting device 2007 is configured such that the illuminance of the desk top surface 2005a detected by each brightness detecting unit 2007b becomes a constant target illuminance L0 (for example, average illuminance: 750 lx) by the control units 2007c connected to each other.
  • Feedback control is performed to adjust the light output of the LED lamp of each indoor lighting fixture 2007a.
  • FIG. 18 is a graph showing the relationship between the illuminance of light (natural light) taken indoors by the daylighting device and the illuminance (illumination system) by the indoor lighting device.
  • the vertical axis indicates the illuminance (lx) on the desk surface
  • the horizontal axis indicates the distance (m) from the window.
  • the broken line in a figure shows indoor target illumination intensity. ( ⁇ : Illuminance by lighting device, ⁇ : Illuminance by indoor lighting device, ⁇ : Total illumination)
  • the desk surface illuminance caused by the light collected by the lighting device 2010 is brighter in the vicinity of the window, and the effect becomes smaller as the distance from the window increases.
  • the daylighting device 2010 is used in combination with the indoor lighting device 2007 that compensates for the illuminance distribution in the room.
  • the indoor lighting devices 2007 installed on the ceiling of the room are controlled by dimming so that the average illuminance below each device is detected by the brightness detection unit 2007b and the desk surface illuminance of the entire room becomes a constant target illuminance L0. Lights up. Therefore, the S1 row and the S2 row installed in the vicinity of the window are hardly lit, and are lit while increasing the output toward the back side of the room, such as the S3 row, the S4 row, and the S5 row. As a result, the desk surface of the room is illuminated by both natural lighting and lighting by the indoor lighting device 2007, and the desk surface illumination is 750 lx (“JIS Z9110 general lighting rules), which is sufficient for work throughout the room. "Recommended maintenance illuminance in the office”.
  • the daylighting device 2010 and the lighting system indoor lighting device 2007
  • a dimming blind provided with asymmetrically bent slats, that is, asymmetrical slats bent in a planar shape, is given, but instead of this configuration, asymmetrically curved slats, that is, curved surfaces. It may be a dimming blind with curved asymmetric slats.
  • the clamp ring constituting the slat rotation / lifting operation part is used.
  • the present invention is not limited to this configuration, and other means may be used.
  • One embodiment of the present invention can be used in a dimming blind and a daylighting device for taking outside light such as sunlight into a room and an illumination system for illuminating the room.

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Abstract

調光ブラインドは、鉛直方向に配列された複数のスラットと、水平軸を中心として複数のスラットの各々を所定角度回転させて開閉させるとともに複数のスラットを昇降させるスラット回転・昇降操作部と、を備える。複数のスラットのうち、少なくとも一部のスラットは、スラットの長手方向に垂直な断面において非対称に屈曲もしくは湾曲した形状を有する非対称スラットである。非対称スラットは、長手方向に垂直な断面形状において長辺側に対応する第1板部と、短辺側に対応する第2板部と、を備える。スラット回転・昇降操作部は、複数のスラットを折り畳む際に、非対称スラットを第1板部が下側を向く姿勢にして複数のスラットを上昇させる。

Description

調光ブラインド、採光装置および照明システム
 本発明のいくつかの態様は、調光ブラインド、採光装置および照明システムに関する。
 本願は、2016年10月27日に日本に出願された特願2016-210722号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 ヘッドボックスからラダーコードおよび昇降コードを介して、複数のスラットを角度調節可能、かつ昇降可能に鉛直方向に吊り下げた構成の調光ブラインドが、従来から知られている。例えば、特許文献1には、スラットの上半部と下半部とが屈曲可能に接続され、スラットの下半部が室外側に向かって角度調節可能とされたブラインドが開示されている。
特開2000-145327号公報
 特許文献1のブラインドは、スラットの角度調節用コードと昇降コードとを別個に備えており、いずれか一方のコードを用いてスラットの角度調節操作、昇降操作のいずれか一方を行うものである。そのため、ブラインドの内部機構と操作とが煩雑であった。そこで、スラットの角度調節(開閉)操作と昇降操作とを共通の一つのコードで行えるようにしたブラインドが提供されている。
 ところが、この種のブラインドにおいて、特定形状のスラットが用いられている場合、複数のスラットを安定した姿勢で巻き上げることが難しい、という問題があった。具体的には、スラットが長手方向に垂直な断面において非対称に曲がった形状を有する場合、複数のスラットのそれぞれが乱れた姿勢で巻き上げられることにより、スラットの収納時の見栄えが悪い、昇降操作を円滑に行うことが難しい、等の問題が生じていた。
 本発明の一つの態様は、上記の課題を解決するためになされたものであり、各スラットが長手方向に垂直な断面において非対称に曲がった形状を有し、かつ、スラットの開閉操作と昇降操作とを共通の操作部で行う調光ブラインドを前提として、複数のスラットを安定した姿勢で巻き上げることが可能な調光ブラインドを提供することを目的の一つとする。また、上記の調光ブラインドを備えた採光装置および照明システムを提供することを目的の一つとする。
 上記の目的を達成するために、本発明の一つの態様の調光ブラインドは、鉛直方向に配列された複数のスラットと、水平軸を中心として前記複数のスラットの各々を所定角度回転させるとともに、前記複数のスラットを昇降させるスラット回転・昇降操作部と、を備える。前記複数のスラットのうち、少なくとも一部のスラットは、前記スラットの長手方向に垂直な断面において非対称に屈曲もしくは湾曲した形状を有する非対称スラットである。前記非対称スラットは、前記長手方向に垂直な断面形状において長辺側に対応する第1板部と、短辺側に対応する第2板部と、を備える。前記スラット回転・昇降操作部は、前記複数のスラットを折り畳む際に前記非対称スラットを前記第1板部が下側を向く姿勢にして前記複数のスラットを上昇させる。
 本発明の一つの態様の調光ブラインドにおいて、前記非対称スラットの少なくとも一部は、前記複数のスラットの配列面の一方側から他方側に光を通過させる採光スラットであり、前記採光スラットを介して屋外の光を室内に採り込むことが可能とされていてもよい。
 本発明の一つの態様の調光ブラインドにおいて、前記採光スラットは、少なくとも前記第1板部の第1面に複数の採光部を備えていてもよい。その場合、前記複数の採光部の各々は、前記採光部に入射した前記光を反射させて室内側に導く反射面を備えていてもよい。
 本発明の一つの態様の調光ブラインドにおいて、前記採光スラットは、少なくとも前記第1板部の第2面に光拡散層を備えていてもよい。
 本発明の一つの態様の調光ブラインドにおいて、前記スラット回転・昇降操作部は、前記採光スラットの全閉時に前記第1面が鉛直面に略平行となるように前記採光スラットの姿勢を保持してもよい。
 本発明の一つの態様の採光装置は、複数のガラス板を含む複層ガラスと、前記複数のガラス板の間に設けられた、本発明の一つの態様の調光ブラインドと、を備える。
 本発明の一つの態様の照明システムは、本発明の一つの態様の調光ブラインドと、室内を照明する照明装置と、前記室内の照度を検出する照度検出部と、前記照明装置を制御する制御部と、を備える。前記制御部は、前記照度検出部の検出結果に基づいて、前記照明装置の点灯/消灯および調光を制御する。
 本発明の一つの態様によれば、複数のスラットを安定した姿勢で巻き上げることが可能な調光ブラインドを実現することができる。また、本発明の一つの態様によれば、上記の調光ブラインドを備えた採光装置および照明システムを提供することができる。
第1実施形態の調光ブラインドの斜視図である。 採光スラットの断面図である。 スラット回転・昇降操作部の概略構成図である。 調光ブラインドの作用を示す図である。 本実施形態の調光ブラインドの折り畳み手順を示す図である。 図5Aの続きである。 図5Bの続きである。 図5Cの続きである。 第1比較例の調光ブラインドの折り畳み手順を示す図である。 図6Aの続きである。 図6Bの続きである。 図6Cの続きである。 第1変形例の採光スラットの断面図である。 第2変形例の採光スラットの断面図である。 第3変形例の採光スラットの断面図である。 第2実施形態の調光ブラインドの断面図である。 第2実施形態の調光ブラインドの問題点を説明するための図である。 第3実施形態の調光ブラインドの斜視図である。 第4実施形態の調光ブラインドの斜視図である。 第5実施形態の採光装置の斜視図である。 採光装置の斜視図である。 第5実施形態の採光システムを設置した部屋の断面図である。 部屋の天井を示す平面図である。 採光装置によって室内に採光された光(自然光)の照度と、室内照明装置による照度との関係を示すグラフである。
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
 なお、以下の説明に用いる各図面では、各部材を認識可能な大きさとするため、各部材の縮尺を適宜変更している。
 また、以下の説明において、調光ブラインドの位置関係(上下、左右、前後)については、調光ブラインドの使用時に室内の使用者から見た位置関係(上下、左右、前後)に基づくものとし、特に説明がない限りは、図面においても、調光ブラインドの位置関係は、紙面に対する位置関係と一致するものとする。
[第1実施形態]
 以下、本発明の第1実施形態について、図1~図9を用いて説明する。
 図1は、第1実施形態の調光ブラインドの斜視図である。図1において、室内の使用者が調光ブラインドに向かって見た場合、左右方向(水平方向)をX方向、手前、奥方向をY方向、上下方向(鉛直方向)をZ方向、とする。
 図1に示すように、調光ブラインド1は、ヘッドボックス2と、複数のスラット3と、スラット回転・昇降操作部4と、操作ループ5と、を備える。複数のスラット3は、各スラット3の長手方向が左右方向(X方向)を向くように上下方向(Z方向)に配列されている。スラット回転・昇降操作部4は、水平軸を中心として複数のスラット3の各々を所定角度回転させるとともに、複数のスラット3を昇降させる。ヘッドボックス2は、スラット回転・昇降操作部4を収容する。操作ループ5は、使用者がスラット3を回転させる、もしくはスラット3を昇降させるときに操作する(引っ張る)紐状の部材である。
 図4は、調光ブラインド1の作用を示す図である。
 図4に示すように、調光ブラインド1の複数のスラット3が配列された領域のうち、上側の領域は、採光スラット9を備え、窓8を介して室外の太陽光Lを室内に採り入れるための採光領域6である。室内に採り入れられた光Lは、天井面28に向かって進む。下側の領域は、遮光スラット10を備え、室外の太陽光Lを遮断して室内に採り入れないようにする遮光領域7である。
 複数のスラット3のうち、上方に位置する採光スラット9は、採光スラット9の長手方向に垂直な断面において非対称に屈曲した形状を有する非対称スラットである。これらの採光スラット9は、複数の採光スラット9の配列面の一方側から他方側に光を通過させる。すなわち、複数のスラット3の一部は、複数の採光スラット9で構成されている。これにより、調光ブラインド1は、全てのスラット3が全閉状態であっても、複数の採光スラット9を介して屋外の光を室内に採り入れることができる。
 複数の採光スラット9の下方に位置する遮光スラット10は、遮光スラット10の長手方向に垂直な断面において対称的に湾曲した形状を有する対称スラットである。遮光スラット10は、複数の遮光スラット10の配列面の一方側から入射する可視光を遮断する。
遮光スラット10は、反射、吸収等の作用により可視光を遮断する機能を有しており、例えばアルミニウム等の金属、樹脂、木材等の材料で構成されている。
 以下の説明において、採光スラット9と遮光スラット10との区別が不要な場合には、両者を総称してスラット3と称することもある。
 図2は、調光ブラインド1を構成する採光スラット9の断面図である。
 図2に示すように、採光スラット9は、基材12と、複数の採光部13を有する採光シート14と、光拡散シート15(光拡散層)と、を備える。採光スラット9の寸法の一例を挙げると、採光スラット9の長手方向における長さは、例えば1500mm~3500mm程度である。採光スラット9の短手方向における長さ(スラット幅)は、例えば15mm~35mm程度である。採光スラット9の厚さは、例えば0.1~3mm程度である。
 基材12は、採光スラット9の長手方向に垂直な断面において非対称に屈曲した形状を有する。すなわち、基材12は、採光スラット9の長手方向に垂直な断面において長辺側に対応する第1板部121と、短辺側に対応する第2板部122と、を備える。換言すると、基材12は、長手方向に平行な直線を第1板部121と第2板部122との境界として、第1板部121と第2板部122とが所定の角度θをなすように折り曲げられている。第1板部121と第2板部122とがなす角度θは、90°<θ<180°の範囲で適宜設定される。
 本実施形態の場合、基材12が折り曲げられた際に外側となる面は室外側を向く面であり、第1面12aと称する。基材12が折り曲げられた際に内側となる面は室内側を向く面であり、第2面12bと称する。
 基材12は、例えば熱可塑性ポリマー、熱硬化性樹脂、光重合性樹脂等の光透過性樹脂から構成される。光透過性樹脂としては、アクリル系ポリマー、オレフィン系ポリマー、ビニル系ポリマー、セルロース系ポリマー、アミド系ポリマー、フッ素系ポリマー、ウレタン系ポリマー、シリコーン系ポリマー、イミド系ポリマー等を用いることができる。その中でも、例えばポリメタクリル酸メチル樹脂(PMMA)、トリアセチルセルロース(TAC)、ポリエチレンテレフタレート(PET)、シクロオレフィンポリマー(COP)、ポリカーボネート(PC)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、ポリエーテルサルホン(PES)、ポリイミド(PI)等を好適に用いることができる。基材12の全光線透過率は、JIS K7361-1の規定で90%以上であることが好ましい。これにより、十分な透明性を得ることができる。
 採光シート14は、基材12の第1板部121の第1面12aに光学接着剤(図示略)等を介して固定されている。採光シート14は、複数の採光部13を有する。したがって、採光スラット9は、第1板部121の第1面12a(室外側の面)に複数の採光部13を備えている。採光部13は、採光スラット9の長手方向に延在する5角柱状の透明構造体である。すなわち、採光部13の長手方向に垂直な断面形状は、5角形である。複数の採光部13は、採光スラット9の短手方向に並んで配列されている。採光部13は、採光部13に入射した太陽光Lを反射させて室内側に導く反射面13rを有する。なお、採光部13の形状は、後述するように、5角柱状に限られず、5角柱以外の多角柱状であってもよく、特に限定されない。図2では、7個の採光部13のみを示しているが、採光スラット9には実際にはより多くの採光部13が設けられている。
 採光部13は、例えばアクリル樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂等の光透過性および感光性を有する有機材料で構成されている。または、これらの有機材料に重合開始剤やカップリング剤、モノマー、有機溶媒等を混合した材料を用いることができる。さらに、重合開始剤は、安定剤、禁止剤、可塑剤、蛍光増白剤、離型剤、連鎖移動剤、他の光重合性単量体等のように、各種の添加成分を含んでいてもよい。その他、特許第4129991号公報に記載の材料を用いることができる。採光部13の全光線透過率は、JIS K7361-1の規定で90%以上が好ましい。これにより、十分な透明性を得ることができる。
 隣り合う2つの採光部13の間に空隙部17が設けられており、空隙部17には空気が存在している。この構成に代えて、隣り合う採光部13の間に他の低屈折率材料が充填されていてもよい。しかしながら、採光部13と空隙部17との界面の屈折率差は、空隙部17にいかなる低屈折率材料が存在する場合よりも空気が存在する場合に最大となる。したがって、隣り合う採光部13の間の空隙部17に空気が存在する場合は、スネル(Snell)の法則より、採光部13に入射した太陽光Lのうち、反射面13rで全反射する光の臨界角が最も小さくなる。
 この場合、反射面13rで全反射される光の入射角の範囲が最も広くなることから、採光部13に入射した光Lを基材12の第2面12b側に効率良く導くことができる。その結果、採光部13に入射した光Lの損失が抑えられ、基材12の第2面12bから射出される光Lの強度を高めることができる。
 基材12の屈折率と採光シート14の屈折率とは、略同等であることが望ましい。すなわち、基材12と採光部13とは、一体に形成されていることが望ましい。例えば、基材12の屈折率と採光部13の屈折率とが大きく異なる場合、光が採光部13から基材12に入射したときに、採光部13と基材12との界面で不要な光の屈折や反射が生じることがある。この場合、所望の採光特性が得られない、輝度が低下するなどの不具合が生じる虞があるからである。
 光拡散シート15は、基材12の第1板部121の第2面12bに光学接着剤等(図示略)を介して固定されている。光拡散シート15は、基材12から射出された光Lを等方的に拡散させる機能を有していてもよいし、基材12から射出された光Lを異方的に拡散させる機能を有していてもよい。異方的拡散機能を有する光拡散シートとして、レンチキュラーレンズを備えた光拡散シート、略一方向に延在する凹凸構造を備えた光拡散シート等を用いることができる。例えばレンチキュラーレンズを備えた光拡散シートを用いる場合、個々のレンズの長手方向を採光スラット9の短手方向に合わせて配置することにより、基材12を透過した光Lを部屋の水平方向に拡散させることができる。また、個々のレンズの長手方向を採光スラット9の長手方向に合わせて配置することにより、基材12を透過した光Lを部屋の奥行き方向に拡散させることができる。このように、採光スラット9が光拡散シート15を備えることにより、所望の角度で採り入れた光Lの角度分布を広げ、明るさムラを低減することができる。
 窓ガラスを透過した太陽光が、採光部13に入射し、基材12から射出される際の経路はいくつか考えられるが、図2に典型的な経路を示す。図2に示すように、窓ガラスを透過した太陽光Lは、面13aから採光部13に入射すると、反射面13rで反射した後、基材12を透過し、光拡散シート15から射出される。
 図1に示すように、複数のスラット3は、鉛直方向(Z方向)に延在する複数のラダーコード17および昇降コード18(図3参照)によりヘッドボックス2から吊り下げられている。複数のラダーコード17の上端部は、ヘッドボックス2内に支持されている。複数のラダーコード17の下端部に、昇降バー19が取り付けられている。
 図3は、スラット回転・昇降操作部4の概略構成図である。
 図3に示すように、スラット回転・昇降操作部4は、ヘッドボックス2の内部に収容されている。スラット回転・昇降操作部4は、回転軸21と、ドラム22と、クラッチリング23と、ストッパー24と、を概略備えている。
 従来のスラット回転・昇降操作部においては、ラダーコード17を構成する室外側垂直コード25が室外側からクラッチリング23の室外側の係止部23kに接続され、室内側垂直コード26が室内側からクラッチリング23の室内側の係止部23kに接続されていた。これに対して、本実施形態のスラット回転・昇降操作部4においては、従来のスラット回転・昇降操作部に対してラダーコード17が1回ねじられた状態でクラッチリング23に巻回されている。すなわち、室外側垂直コード25が室内側を回ってクラッチリング23の室内側の係止部23kに接続され、室内側垂直コード26が室外側を回ってクラッチリング23の室内側の係止部23kに接続されている。また、操作ループ5(図3では図示略)および昇降コード18は、ドラム22に巻回されている。
 ここで、従来のスラット回転・昇降操作部を用いた第1比較例の調光ブラインドにおける問題点について説明する。
 なお、図4に示すように、全てのスラット3が下降した位置において採光スラット9の第1板部121が鉛直方向を向き、全てのスラット3が閉じている状態を、以下、全閉状態と称する。また、図3のうち、スラット回転・昇降操作部4自体の構成は従来のスラット回転・昇降操作部と同一であり、説明を判りやすくするため、図3を併用して説明する。
 全閉状態とされた第1比較例の調光ブラインドにおいて、使用者が操作ループの一方側(例えば手前側)を引っ張ると、ドラム22が回転する。このとき、ドラム22とともにクラッチリング23が回転する構成となっており、ラダーコード17の室外側垂直コード25が上昇し、室外側垂直コード26が下降する。このようなラダーコード17の動きに伴って、各スラット3の上辺側が室内側を回って下方に位置するまで各スラット3が1/2回転する。このとき、下側のスラット3からの上昇も同時に開始する。
 全閉状態からスラット3が1/2回転した時点で、クラッチリング23の係止部23kがストッパー24に当接し、クラッチリング23はそれ以上回転できない状態となる。この状態から、使用者が操作ループをさらに同方向に引っ張ると、クラッチリング23が空転してクラッチリング23とドラム22とが擦れ合いながら、ドラム22のみが回転する。これにより、昇降コード18がドラム22に巻き取られ、複数のスラット3は、各スラット3の上辺側が下方に位置した姿勢を保持したまま、下側のスラット3から順に巻き上げられる。
 図6A~図6Dは、第1比較例の調光ブラインド81の折り畳み手順を示す図である。
図6A~図6Dにおいて、採光スラット83の採光部、光拡散シート等の図示は省略する。
 第1比較例の調光ブラインド81においては、図6Aに示すように、下側の遮光スラット82が対称スラットであるため、各遮光スラット82が湾曲した形状に沿って重なり合うように折り畳まれる。
 上述したように、使用者が遮光スラット82および採光スラット83を上昇させようとして操作ループの一方側を引っ張ったとき、スラット3の上辺側が下方に位置するまで各スラットが1/2回転する。そのため、図6Bに示すように、採光スラット83は、第2板部832が下方を向いた姿勢で巻き上げられる。
 ところが、図6Cに示すように、採光スラット83が折り畳まれる際には、採光スラット83が非対称スラットであるため、一つの採光スラット83の第2板部832(短辺側)が、折り畳まれた一段下の採光スラット83の第1板部831(長辺側)に当接し、これらが重なるように折り畳まれる。
 その結果、図6Dに示すように、一部の採光スラット83が裏返しの姿勢となったり、重なる位置がずれたりして、乱れた状態で折り畳まれる。このように、第1比較例の調光ブラインド81において、収納時の見栄えが悪い、スラットの昇降操作を円滑に行うことが難しい、等の問題が生じる。
 図5A~図5Dは、本実施形態の調光ブラインド1の折り畳み手順を示す図である。図5A~図5Dにおいても、採光スラット9の採光部、光拡散シート等の図示は省略する。
 図5A~図5Dに示すように、本実施形態の調光ブラインド1において、スラット回転・昇降操作部4は、複数のスラット3を折り畳む際に、採光スラット9(非対称スラット)を第1板部121が下側を向く姿勢にして複数のスラット3を上昇させる構成となっている。
 採光スラット9(非対称スラット)を第1板部121が下側を向く姿勢で上昇させるためには、上述したように、スラット回転・昇降操作部4においてラダーコード17が1回ねじられた状態でクラッチリング23に接続されていればよい。この場合、使用者が操作ループ5の一方側を引っ張った際のクラッチリング23の回転方向が上述の第1比較例の調光ブラインド81とは逆になり、ラダーコード17の移動方向が第1比較例の調光ブラインド81とは逆になる。すなわち、使用者が操作ループ5の一方側を引っ張った際に、ラダーコード17の室外側垂直コード25が下降し、室外側垂直コード26が上昇する。
このとき、各スラット3の下辺側が室内側を回って上方に位置するまで各スラット3が1/2回転する。
 したがって、図5Aに示すように、複数のスラット3を下降させて展開する際に、採光スラット9の第2板部122が下側を向く姿勢になるようにしておく。ところが、採光スラット9は、このままの姿勢では使用状態にならない。そこで、複数のスラット3を下降させた後に使用者が操作ループ5の一方側を少し引っ張ると、下側を向いていた採光スラット9の第2板部122が室内側を回って上方を向くまで、採光スラット9が1/2回転する。このようにして、採光スラット9は、第1板部121が下方を向き、第2板部122が上方を向いた姿勢で、室内に光を採り入れることができる。
 本実施形態の調光ブラインド1においては、上述したように、複数のスラット3を下降させた後、使用状態とするためにスラット3を1/2回転させている。そのため、通常の使用時に既にクラッチリング23の係止部23kがストッパー24に当接し、クラッチリング23はそれ以上回転できない状態となっている。したがって、使用者がスラット3を折り畳もうとして操作ループ5の一方側を引っ張ると、図5Bに示すように、採光スラット9は、それ以上回転することなく、そのままの姿勢、すなわち、第1板部121が下方を向き、第2板部122が上方を向いた姿勢で上昇する。
 このとき、本実施形態の調光ブラインド1では、図6Bに示した第1比較例の調光ブラインド81の場合と異なり、図5Bおよび図5Cに示すように、一つの採光スラット9の第1板部121(長辺側)が、既に折り畳まれた一段下の採光スラット9の第1板部121(長辺側)に重なる。その結果、図5Dに示すように、複数の採光スラット9は、きちんと揃った状態で折り畳まれる。
 通常のブラインドにおいて、上下方向に並ぶスラットは、端部同士がわずかに重なり合うことで室内側への光漏れを抑制する構成となっている。そのため、仮に採光スラットが平板形状であったとすると、採光スラットの短手方向を鉛直方向に向けようとしても、採光スラットの短手方向を完全に鉛直方向に向けることはできず、鉛直方向から傾いた状態となる。通常、採光スラットの短手方向が鉛直方向を向いたときに最大の採光特性を得るように採光スラットを設計しているため、これでは採光特性を十分得ることができない。
また、もともと採光スラットが傾いた状態で採光特性が最大となるように設計しようとすると、採光部の形状の設計が難しくなる。
 これに対して、採光スラットを屈曲した形状とすれば、採光スラットの一部(本実施形態の場合は第1板部)を鉛直方向に向けることができ、その部分に複数の採光部を設けることができる。このように、屈曲した形状の採光スラットを用いることにより、所望の採光特性を最大限得ることができる。また、上下方向に並ぶ採光スラット同士は、互いの採光スラットの一部(本実施形態の場合、上側の採光スラットの第1板部と下側の採光スラットの第2板部)が重なり合うため、室内側への光漏れを抑制することができる。
 さらに、採光スラットの形状を設計する場合、基材を中央で半分に折り曲げた対称形状(長手方向に垂直な断面形状が二等辺三角形状)の採光スラットを設計することも考えられる。しかしながら、この形状では、基材の半分側だけが採光に寄与することになり、採光スラット全体の面積に占める採光部の面積を大きくすることができない。そこで、本実施形態のように、採光スラットを、基材を中央からずれた位置で折り曲げた非対称形状(長手方向に垂直な断面形状が不等辺三角形状)とすることにより、採光スラット全体の面積に占める採光部の面積を大きくすることができる。
 このように、長手方向に垂直な断面形状が非対称形状に屈曲した採光スラットを用いることにより、採光性能に優れた調光ブラインドを実現することができる。しかしながら、非対称形状に屈曲した採光スラットと従来一般のスラット回転・昇降操作部とを組み合わせた場合には、上述したように、スラットの収納時の見栄えが悪い、スラットの昇降操作を円滑に行うことが難しい、等の問題が生じる。これに対して、本実施形態の調光ブラインド1によれば、複数の採光スラット9が揃った状態で折り畳まれるため、十分な採光性能を維持しつつ、スラットの収納時の見栄えが良く、スラットの昇降操作を円滑に行うことが可能な調光ブラインドを実現することができる。
[採光スラットの変形例]
 上記実施形態では、長手方向に垂直な断面形状が5角形の採光部13を室外側に備えた採光スラット9の例を挙げた。しかしながら、採光スラットは、上記の構成に限らず、以下の構成を採用することも可能である。
[第1変形例の採光スラット]
 図7は、第1変形例の採光スラット31の断面図である。
 図7に示すように、第1変形例の採光スラット31は、長手方向に垂直な断面形状が3角形状の複数の採光部32を有する採光シート33を備えている。複数の採光部32は、基材12の第1板部121の第1面12aに設けられている。光拡散シート15は、基材12の第1板部121の第2面12bに設けられている。このように、採光部32の断面形状は、5角形以外の多角形であってもよい。
[第2変形例の採光スラット]
 図8は、第2変形例の採光スラット35の断面図である。
 図8に示すように、第2変形例の採光スラット35は、複数の採光部を有する採光シートを備えていない。光拡散層36は、基材12の第1板部121の第2面12bに設けられている。第2変形例の採光スラット35は、室内の特定の方向に光を導くことは難しいが、入射した太陽光Lを等方的に拡散させて室内に採り入れることができる。
[第3変形例の採光スラット]
 図9は、第3変形例の採光スラット38の断面図である。
 図9に示すように、第3変形例の採光スラット38は、長手方向に垂直な断面形状が略3角形状の複数の採光部39を備えている。ただし、図7に示す第1変形例の採光スラット31と異なり、採光部39の入射面39a(上側の面)は、上側に凸の曲面となっている。複数の採光部39は、基材12の第1板部121の第2面12bに設けられている。
このように、複数の採光部39は、室外側に限らず、室内側に設けられていてもよい。
 以上、各変形例の採光スラット31,35,38においても、第1実施形態のスラット回転・昇降操作部4と組み合わせることにより、十分な採光性能を維持しつつ、スラットの収納時の見栄えが良く、スラットの昇降操作を円滑に行うことが可能な調光ブラインドを実現することができる。
[第2実施形態]
 以下、本発明の第2実施形態について、図10および図11を用いて説明する。
 本実施形態の調光ブラインドの基本構成は第1実施形態と同一であり、複数のスラットの構成が第1実施形態と異なる。
 図10は、第2実施形態の調光ブラインドの断面図である。図11は、第2実施形態の調光ブラインドの問題点を説明するための図である。
 図10および図11において、第1実施形態で用いた図面と共通の構成要素には同一の符号を付し、説明を省略する。
 図10に示すように、第2実施形態の調光ブラインド41において、複数のスラット42は、複数の採光スラット9と、複数の遮光スラット43と、を含む。採光スラット9は、第1実施形態の採光スラット9と同一である。第1実施形態において、遮光スラット10は対称スラットであったのに対し、第2実施形態においては、遮光スラット43は、遮光スラット43の長手方向に垂直な断面において非対称に屈曲した形状を有する非対称スラットである。すなわち、採光スラット9の断面形状と遮光スラット43の断面形状とは同一である。
 第2実施形態において、スラット回転・昇降操作部4は、採光スラット9の全閉時に採光スラット9の第1板部121の第1面12aが鉛直面Vに略平行となるように採光スラット9の姿勢を保持する。同様に、スラット回転・昇降操作部4は、遮光スラット43の全閉時に遮光スラット43の第1板部121の第1面12aが鉛直面Vに略平行となるように遮光スラット43の姿勢を保持する。その他の構成は、第1実施形態と同様である。
 図11に示すように、仮に、全閉状態において採光スラット9の第1板部121の第1面12aが鉛直面Vから傾いていたとする。この場合は、第1板部121の第1面12aが鉛直面Vに平行である図10の場合に比べて、採光スラット9から射出される光Lは床に近い方向に進む。場合によっては、室内に居る人が眩しさを感じることもある。
 また、遮光スラット43に入射した光Lのうち、一部の光Lは上下方向に並ぶ遮光スラット43の隙間から第2板部122に入射して反射し、室内側に漏れるおそれがある。これにより、室内に居る人が眩しさを感じる場合も考えられる。
 これに対して、第2実施形態においては、図10に示すように、採光スラット9の全閉時に採光スラット9の第1板部121の第1面12aが鉛直面Vに略平行となっているため、採光スラット9から射出された光の大部分は天井面28の方向に進む。また、上下方向に並ぶ遮光スラット43の隙間がほとんど無いため、室内側への光の漏れを小さく抑えることができる。
 第2実施形態においても、十分な採光性能を維持しつつ、スラットの収納時の見栄えが良く、スラットの昇降操作を円滑に行うことが可能な調光ブラインドを実現できる、といった第1実施形態と同様の効果を得ることができる。
[第3実施形態]
 以下、本発明の第3実施形態について、図12を用いて説明する。
 本実施形態の調光ブラインドの基本構成は第1実施形態と同一であり、複数のスラットの構成が第1実施形態と異なる。
 図12は、第3実施形態の調光ブラインドの斜視図である。
 図12において、第1実施形態で用いた図面と共通の構成要素には同一の符号を付し、説明を省略する。
 図12に示すように、第3実施形態の調光ブラインド46においては、全てのスラット3が採光スラット9(非対称スラット)で構成されている。スラット回転・昇降操作部4は、複数の採光スラット9を折り畳む際に、採光スラット9を第1板部121が下側を向く姿勢にして複数の採光スラット9を上昇させる。その他の構成は、第1実施形態と同様である。
 第3実施形態においても、十分な採光性能を維持しつつ、スラットの収納時の見栄えが良く、スラットの昇降操作を円滑に行うことが可能な調光ブラインド46を実現できる、といった第1、第2実施形態と同様の効果を得ることができる。
[第4実施形態]
 以下、本発明の第4実施形態について、図13を用いて説明する。
 本実施形態の調光ブラインドの基本構成は第1実施形態と同一であり、複数のスラットの構成が第1実施形態と異なる。
 図13は、第4実施形態の調光ブラインドの斜視図である。
 図13において、第1実施形態で用いた図面と共通の構成要素には同一の符号を付し、説明を省略する。
 図13に示すように、第4実施形態の調光ブラインド49においては、全てのスラット3が遮光スラット43(非対称スラット)で構成されている。スラット回転・昇降操作部4は、複数の遮光スラット43を折り畳む際に、遮光スラット43を第1板部121が下側を向く姿勢にして複数の遮光スラット43を上昇させる。その他の構成は、第1実施形態と同様である。
 第4実施形態の調光ブラインド49は、採光スラットを備えていないため、全閉状態では室内に光を採り入れることはできない。しかしながら、遮光スラット43を開けた状態とし、開閉の度合いを調節することにより、一般のブラインドとしての調光機能を果たすことができる。また、遮光スラット43においても、種々の理由によって非対称スラットを用いることが考えられる。第4実施形態においても、スラットの収納時の見栄えが良く、スラットの昇降操作を円滑に行うことが可能な調光ブラインドを実現できる、といった第1~第3実施形態と同様の効果を得ることができる。
[第5実施形態]
 以下、本発明の第5実施形態について、図14および図15を用いて説明する。
 本実施形態では、第1実施形態の調光ブラインドを備えた採光装置の一例を説明する。
 図14は、第5実施形態の採光装置の斜視図である。図15は、採光装置の断面図である。
 図14および図15において、第1実施形態で用いた図面と共通の構成要素には同一の符号を付し、説明を省略する。
 図14および図15に示すように、採光装置51は、調光ブラインド1と、複層ガラス52と、を備えている。複層ガラス52は、複数(本実施形態では2枚)のガラス板52A,52Bが間隔を隔てて対向して配置された構成を有する。調光ブラインド1は、複層ガラス52を構成する室外側ガラス板52Aと室内側ガラス板52Bとの間に設けられている。図14および図15では、採光スラット9と遮光スラット10とを有する第1実施形態の調光ブラインド1を用いたが、第1~第4実施形態のいずれの調光ブラインドを用いてもよい。
 本実施形態においては、スラットの収納時の見栄えが良く、スラットの昇降操作を円滑に行うことが可能な調光ブラインド1を備えた採光装置51を実現することができる。
 また、調光ブラインド1が複層ガラス52の内側に設置されることにより、スラット3に変形や変質を生じさせる外部要因である水分、衝撃等からスラット3が保護される。そのため、採光スラット9や遮光スラット10の劣化が生じにくく、採光効果や遮光効果を十分に維持することができる。また、窓と調光ブラインド1とが採光装置51として一体化するため、調光ブラインド1の有無による見た目の違いが少なくなり、建造物の外観の統一性が向上する。
[照明システム]
 図16は、照明システム2001を備えた部屋モデル2000を示す図であって、図17のB-B’線に沿う断面図である。
 図17は、部屋モデル2000の天井を示す平面図である。
 太陽光が導入される部屋2003の天井2003aを構成する天井材は、高い光反射性を有することが望ましい。図16および図17に示すように、部屋2003の天井2003aには、光反射性を有する天井材として、光反射性天井材2003Aが設置されている。光反射性天井材2003Aは、窓2002に設置された採光装置2010からの外光を室内の奥の方に導入することを促進する。光反射性天井材2003Aは、窓際の天井2003aに設置されている。具体的には、天井2003aの所定の領域E(窓2002から約3mの領域)に設置されている。
 光反射性天井材2003Aは、上述したように、いずれかの実施形態の調光ブラインドが設置された窓2002を介して室内に導入された太陽光を室内の奥側まで効率良く導く。採光装置2010から室内の天井2003aへ向けて導入された太陽光は、光反射性天井材2003Aで反射され、向きを変えて室内の奥に置かれた机2005の机上面2005aを照らすことになり、当該机上面2005aを明るくする効果を発揮する。
 光反射性天井材2003Aは、拡散反射性であってもよいし、鏡面反射性であってもよいが、室内の奥に置かれた机2005の机上面2005aを明るくする効果と、室内に居る人にとって不快なグレア光を抑える効果を両立するために、両者の特性が適度に合わさったものであることが好ましい。
 採光装置2010により室内に導入された光のうちの多くは、窓2002の付近の天井に向かうが、窓2002の近傍は光量が十分である場合が多い。そのため、上記のような光反射性天井材2003Aを併用することにより、窓付近の天井(領域E)に入射した光を、窓際に比べて光量の少ない室内の奥側に振り分けることができる。
 光反射性天井材2003Aは、例えばアルミニウム等の金属板に数十μm程度の凹凸によるエンボス加工を施したり、同様の凹凸を形成した樹脂基板の表面にアルミニウム等の金属薄膜を蒸着したりして作製することができる。あるいは、エンボス加工により形成される凹凸がより大きな周期の曲面で形成されていてもよい。
 さらに、光反射性天井材2003Aに形成するエンボス形状を適宜変えることにより、光の配光特性や室内での光の分布を制御することができる。例えば、室内の奥側に延在するストライプ状にエンボス加工を施した場合は、光反射性天井材2003Aで反射した光が、窓2002の左右方向(凹凸の長手方向に交差する方向)に拡がる。窓2002の大きさや向きが限られているような場合は、このような特性を利用して、光反射性天井材2003Aにより光を水平方向へ拡散させるとともに、部屋の奥側に向けて反射させることができる。
 採光装置2010は、部屋2003の照明システムの一部として用いられる。照明システムは、例えば、採光装置2010と、複数の室内照明装置2007と、これらの制御系と、天井2003aに設置された光反射性天井材2003Aと、を含む部屋全体の構成部材から構成される。
 部屋2003の窓2002には、採光装置2010が設置され、上部側に採光スラットが配置され、下部側に遮光スラット2008が配置された調光ブラインドが設けられている。ここでは、調光ブラインドとして、第1実施形態の調光ブラインドが用いられているが、これに限らない。
 部屋2003には、複数の室内照明装置2007が、窓2002の左右方向(Y方向)および室内の奥行き方向(X方向)に格子状に配置されている。これら複数の室内照明装置2007は、採光装置2010と合わせて部屋2003の全体の照明システムを構成する。
 図16および図17に示すように、例えば、部屋2003の幅方向(窓2002の左右方向、Y方向)の長さLが18m、部屋2003の奥行き方向(X方向)の長さLが9mのオフィスの天井2003aを示す。ここでは、室内照明装置2007は、天井2003aの横方向(Y方向)および奥行き方向(X方向)に、それぞれ1.8mの間隔Pをおいて格子状に配置されている。より具体的には、50個の室内照明装置2007が、10行(Y方向)×5列(X方向)に配列されている。
 室内照明装置2007は、室内照明器具2007aと、明るさ検出部2007bと、制御部2007cと、を備える。室内照明装置2007は、室内照明器具2007aに明るさ検出部2007bと制御部2007cとが一体化された構成を有する。
 室内照明装置2007は、室内照明器具2007aおよび明るさ検出部2007bをそれぞれ複数ずつ備えていてもよい。ただし、明るさ検出部2007bは、各室内照明器具2007aに対して1個ずつ設けられる。明るさ検出部2007bは、室内照明器具2007aが照明する被照射面の反射光を受光して、被照射面の照度を検出する。ここでは、明るさ検出部200bにより、室内に置かれた机2005の机上面2005aの照度を検出する。
 室内照明装置2007に1個ずつ設けられた制御部2007cは、互いに接続されている。各室内照明装置2007は、互いに接続された制御部2007cにより、各々の明るさ検出部2007bが検出する机上面2005aの照度が一定の目標照度L0(例えば、平均照度:750lx)になるように、それぞれの室内照明器具2007aのLEDランプの光出力を調整するフィードバック制御を行っている。
 図18は、採光装置によって室内に採光された光(自然光)の照度と、室内照明装置による照度(照明システム)との関係を示すグラフである。図18において、縦軸は机上面の照度(lx)を示し、横軸は窓からの距離(m)を示す。また、図中の破線は、室内の目標照度を示す。(●:採光装置による照度、△:室内照明装置による照度、◇:合計照度)
 図18に示すように、採光装置2010により採光された光に起因する机上面照度は、窓の近傍ほど明るく、窓から遠くなるに従ってその効果は小さくなる。採光装置2010を適用した部屋では、昼間における窓からの自然採光により、このような部屋の奥行き方向への照度分布が生じる。そこで、採光装置2010は、室内の照度分布を補償する室内照明装置2007と併用して用いられる。
 室内天井に設置された室内照明装置2007は、それぞれの装置の下方の平均照度を明るさ検出部2007bにより検出し、部屋全体の机上面照度が一定の目標照度L0になるように調光制御されて点灯する。したがって、窓の近傍に設置されているS1列、S2列はほとんど点灯せず、S3列、S4列、S5列と部屋の奥側に向かうに従って出力を上げながら点灯される。結果として、部屋の机上面は自然採光による照明と室内照明装置2007による照明との双方で照らされ、部屋全体にわたって執務をする上で十分とされる机上面照度である750lx(「JIS Z9110 照明総則」の執務室における推奨維持照度)を実現することができる。
 以上述べたように、採光装置2010と照明システム(室内照明装置2007)とを併用することにより、室内の奥側まで光を届けることが可能となり、室内の明るさをさらに向上させることができ、部屋全体にわたって執務をする上で十分とされる机上面照度を確保することができる。したがって、季節や天気による影響を受けることなく、より一層安定した明るい光環境が得られる。
 なお、本発明の技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
 例えば上記実施形態においては、非対称に屈曲したスラット、すなわち平面状に折れ曲がった非対称スラットを備えた調光ブラインドの例を挙げたが、この構成に代えて、非対称に湾曲したスラット、すなわち曲面状に曲がった非対称スラットを備えた調光ブラインドであってもよい。
 また、スラット回転・昇降操作部が非対称スラットを第1板部が下側を向く姿勢にして上昇させるための手段として、上記実施形態では、スラット回転・昇降操作部を構成するクランプリングに対してラダーコードを1回ねじって巻回する構成を採用したが、この構成に限らず、他の手段を用いてもよい。
 その他、調光ブラインド、採光装置、および照明システムを構成する各構成要素の数、配置、形状、寸法、材料などに関する具体的な構成は、適宜変更することができる。
 本発明の一態様は、太陽光などの外光を室内に採り入れるための調光ブラインドおよび採光装置、および室内を照明するための照明システムに利用が可能である。
 1,41,46,49…調光ブラインド、3,42…スラット、4…スラット回転・昇降操作部、9,31,35,38…採光スラット、121…第1板部、122…第2板部、13,32,39…採光部、15…光拡散シート、51…採光装置、52…複層ガラス、2001…照明システム、2007…室内照明装置、2007b…明るさ検出部。

Claims (7)

  1.  鉛直方向に配列された複数のスラットと、
     水平軸を中心として前記複数のスラットの各々を所定角度回転させるとともに、前記複数のスラットを昇降させるスラット回転・昇降操作部と、を備え、
     前記複数のスラットのうち、少なくとも一部のスラットは、前記スラットの長手方向に垂直な断面において非対称に屈曲もしくは湾曲した形状を有する非対称スラットであり、
     前記非対称スラットは、前記長手方向に垂直な断面形状において長辺側に対応する第1板部と、短辺側に対応する第2板部と、を備え、
     前記スラット回転・昇降操作部は、前記複数のスラットを折り畳む際に、前記非対称スラットを前記第1板部が下側を向く姿勢にして前記複数のスラットを上昇させる、調光ブラインド。
  2.  前記非対称スラットの少なくとも一部は、前記複数のスラットの配列面の一方側から他方側に光を通過させる採光スラットであり、
     前記採光スラットを介して屋外の光を室内に採り込むことが可能とされた、請求項1に記載の調光ブラインド。
  3.  前記採光スラットは、少なくとも前記第1板部の第1面に複数の採光部を備え、
     前記複数の採光部の各々は、前記採光部に入射した前記光を反射させて室内側に導く反射面を備えた、請求項2に記載の調光ブラインド。
  4.  前記採光スラットは、少なくとも前記第1板部の第2面に光拡散層を備えた、請求項3に記載の調光ブラインド。
  5.  前記スラット回転・昇降操作部は、前記採光スラットの全閉時に前記第1面が鉛直面に略平行となるように前記採光スラットの姿勢を保持する、請求項3に記載の調光ブラインド。
  6.  複数のガラス板を含む複層ガラスと、
     前記複数のガラス板の間に設けられた、請求項2から請求項5までのいずれか一項に記載の調光ブラインドと、を備えた、採光装置。
  7.  請求項2から請求項5までのいずれか一項に記載の調光ブラインドと、
     室内を照明する照明装置と、
     前記室内の照度を検出する照度検出部と、
     前記照明装置を制御する制御部と、を備え、
     前記制御部は、前記照度検出部の検出結果に基づいて、前記照明装置の点灯/消灯および調光を制御する、照明システム。
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